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Material de Estudo - Biofísica - Material 16 
Tema: Mecânica Estatística e Processos Biofísicos em Membranas Biológicas 
Questão 1: Qual dos seguintes princípios da mecânica estatística é fundamental para descrever 
a distribuição de moléculas em uma membrana biológica e sua dependência da temperatura? 
a) Lei de Planck. b) Equação de Schrödinger. c) Distribuição de Boltzmann. d) Princípio da 
incerteza de Heisenberg. e) Segunda lei da termodinâmica. 
Resposta: c) Distribuição de Boltzmann. 
Justificativa: A distribuição de Boltzmann descreve a probabilidade de moléculas ocuparem 
diferentes estados de energia, que em membranas biológicas se traduz em diferentes posições 
e configurações das moléculas lipídicas e proteicas em função da temperatura e energia 
disponível. 
Questão 2: A fluidez de uma membrana lipídica é influenciada pela temperatura e composição 
dos lipídios. Qual dos seguintes fatores aumenta a fluidez da membrana? 
a) Aumento do comprimento das cadeias acil graxas dos lipídios. b) Diminuição da 
temperatura. c) Aumento da saturação das cadeias acil graxas dos lipídios. d) Aumento da 
concentração de colesterol. e) Aumento da proporção de lipídios insaturados. 
Resposta: e) Aumento da proporção de lipídios insaturados. 
Justificativa: Lipídios insaturados possuem ligações duplas cis, que introduzem dobras nas 
cadeias acil graxas, aumentando o espaço entre as moléculas lipídicas e, consequentemente, a 
fluidez da membrana. 
Questão 3: Qual dos seguintes processos biofísicos descreve o movimento lateral de lipídios 
dentro da monocamada de uma membrana biológica? 
a) Flip-flop. b) Translocação. c) Difusão lateral. d) Endocitose. e) Exocitose. 
Resposta: c) Difusão lateral. 
Justificativa: A difusão lateral é o movimento rápido e aleatório de lipídios dentro do plano da 
monocamada, influencienciado pela fluidez da membrana e pelas interações moleculares. 
Questão 4: Qual das seguintes equações descreve a força necessária para deformar uma 
membrana biológica, considerando sua curvatura e rigidez à flexão? 
a) Equação de Nernst. b) Equação de Goldman-Hodgkin-Katz. c) Equação de Young-Laplace. d) 
Equação de Arrhenius. e) Equação de Michaelis-Menten. 
Resposta: c) Equação de Young-Laplace. 
Justificativa: A equação de Young-Laplace relaciona a diferença de pressão através de uma 
membrana curva com a tensão superficial e a curvatura da membrana, descrevendo a energia 
necessária para deformar a membrana. 
Questão 5: O potencial de membrana, importante para a comunicação celular e transporte de 
íons, é estabelecido pela distribuição desigual de íons através da membrana. Qual dos 
seguintes processos contribui para a manutenção desse potencial? 
a) Difusão facilitada de glicose. b) Transporte ativo primário de íons por bombas iônicas. c) 
Osmose de água através de aquaporinas. d) Difusão simples de lipídios. e) Endocitose mediada 
por receptor. 
Resposta: b) Transporte ativo primário de íons por bombas iônicas. 
Justificativa: Bombas iônicas, como a bomba de sódio-potássio, utilizam ATP para transportar 
íons contra seus gradientes de concentração, mantendo o potencial de membrana. 
Questão 6: Qual dos seguintes métodos experimentais é utilizado para medir as propriedades 
mecânicas de membranas biológicas, como rigidez à flexão e tensão superficial? 
a) Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN). b) Microscopia de força atômica 
(AFM). c) Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). d) Eletroforese em gel de 
poliacrilamida (PAGE). e) Espectrometria de massas (MS). 
Resposta: b) Microscopia de força atômica (AFM). 
Justificativa: A microscopia de força atômica permite medir as forças de interação entre uma 
ponta afiada e a superfície da membrana, fornecendo informações sobre suas propriedades 
mecânicas em escala nanométrica.

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